MCH-Serie 300ps SLM Mikrochip-Laser 532nm
Funktionale Rolle und Zielgruppen
Der MCH-Serie 300ps SLM-Mikrochip-Laser ist ein hochzuverlässiger Seed-Laser, der speziell für Photonikforscher, Mikrobearbeitungsingenieure und Systemintegratoren mit hohen Anforderungen an die Pulsausgabe entwickelt wurde. Durch die passive Q-Switching-Technologie im Single Longitudinal Mode (SLM)-Betrieb liefert er hochkonsistente zeitliche und räumliche Strahlprofile und dient als zentrale Lichtquelle für Laboraufbauten und die Entwicklung industrieller Prototypen. Dieser diodengepumpte Mikrochip-Laser zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus und lässt sich daher problemlos in automatisierte optische Systeme und zeitkritische Experimentieranlagen integrieren. Er unterstützt eine stabile Pulsausgabe mit einer maximalen Wiederholrate von 100 kHz. Dank der Kompatibilität mit internen und externen Triggermodi ermöglicht er eine präzise Zeitsynchronisation mit verschiedenen komplexen optischen Komponenten in Forschungsinstrumenten und industriellen Produktionslinien.
Technische Spezifikationen und Leistungsindikatoren
Dieser diodengepumpte, passiv gütegeschaltete Mikrochip-Laser im Einzelmodenbetrieb ist in verschiedenen Wellenlängen erhältlich, darunter 1064 nm, 532 nm, 355 nm und 266 nm. Seine minimale Pulsdauer beträgt 350 ps, und die Wiederholraten sind im Bereich von 20 kHz bis 100 kHz anpassbar. Er emittiert im Standard-TEM00-Grundmodus mit einem Polarisationsverhältnis von über 100 und bietet so eine hervorragende Polarisationsstabilität für eine gleichbleibende Kopplungseffizienz an Fasern und verschiedene optische Systeme. Pulsenergie und mittlere Leistung variieren dynamisch mit der Wiederholrate, mit einer maximalen Einzelpulsenergie von 3 μJ und einer maximalen mittleren Leistung von 100 mJ im Vollfrequenzbetrieb. Ausgestattet mit einer RS-232-Schnittstelle lässt sich der Laser problemlos in verschiedene Steuerungssysteme integrieren. Er ist für den Einsatz auf dem Labortisch optimiert und arbeitet stabil im Temperaturbereich von 15 °C bis 35 °C, wodurch er sich sowohl für Labor- als auch für Industrieumgebungen eignet.
Branchenanwendungswert und Integrationsvorteile
Die MCH-Serie erfüllt höchste Anforderungen an die photonische Präzisionsverarbeitung, beispielsweise für die Entwicklung von Mikrobearbeitungsprototypen und die Spektralanalyse. Ihre Subnanosekundenpulse ermöglichen zeitaufgelöste Synchronisationsexperimente und bieten robuste Verifizierungswerkzeuge für die Leistungsfähigkeit photonischer Systeme. Dank überlegener Strahlqualität und Polarisationskontrolle ermöglicht sie eine effiziente Faserkopplung zur Modernisierung von Lithografie- und optischen Messtechnikgeräten. Mit ihrem Einzelmoden-Ausgang stabilisiert der Laser Prozessfenster für die industrielle Mikrofertigung und kann als Seed-Lichtquelle in automatisierte Produktionslinien integriert werden. Dank der professionellen technischen Kompetenz von RealLight erfüllt der Laser die strengen Anforderungen der Präzisionsfertigung, der Analytik und der wissenschaftlichen Forschung.
Produktvorteile
Komfort bei der Strukturplanung und Integration
Die MCH-Serie nutzt eine kompakte, diodengepumpte Mikrochip-Architektur in Kombination mit passiver Güteschaltung zur Erzeugung eines SLM-Ausgangssignals. Dies vereinfacht die optische Justierung und reduziert die Systemkomplexität. Dank des modularen Gehäuses und der RS-232-Schnittstelle lässt sich die Serie ohne umfangreiche Modifikationen direkt an bestehenden optischen Bänken und Instrumenten installieren. Sie unterstützt interne und zwei externe Triggermodi und ermöglicht so eine flexible Zeitsynchronisation in photonischen Mehrkomponentensystemen. Ein Polarisationsverhältnis von über 100 gewährleistet eine konstante Strahlqualität im Langzeitbetrieb und reduziert den Kalibrieraufwand. Optionale Wellenlängen und anpassbare Repetitionsraten ermöglichen die flexible Anpassung an wechselnde experimentelle und industrielle Betriebsbedingungen.
Betriebsleistung und praktischer Wert
Mit einer minimalen Pulsdauer von 350 ps und ultrahoher zeitlicher Auflösung erfüllt der Laser höchste Ansprüche an Präzisionsmikrobearbeitung und Spektralanalyse. Der stabile Betrieb bis 100 kHz beschleunigt den Durchsatz und minimiert Ausfallzeiten. Der standardmäßige TEM00-Strahl und die exzellente Polarisationsleistung gewährleisten eine stabile Kopplungseffizienz und reproduzierbare Ergebnisse in Experimenten und Prozessen und bilden so eine solide Grundlage für industrielle Qualitätskontrolle und wissenschaftliche Forschung. Die RS-232-Schnittstelle vereinfacht die Anbindung an Automatisierungssysteme und reduziert den Bedienaufwand. Dank seiner kompakten Bauweise und des breiten Temperaturbereichs ist der Laser sowohl in beengten Laborräumen als auch in Produktionsstätten einsetzbar. Der stabile Betrieb bei geringen Wartungskosten steigert die Gesamteffizienz des Lasers.
Anwendungsszenarien
Präzisionsmikrofertigung & Prototypenentwicklung
Für die High-End-Fertigung im Bereich der Mikrostrukturierung dient der SLM-Mikrochip-Laser der MCH-Serie (300 ps) als Seed-Lichtquelle. Er liefert stabile, schmalbandige Pulse und gewährleistet so gleichmäßige Ergebnisse bei Laserablation, Strukturierung, Leiterplattenreparatur und Fotolacktrimmung. Dank kompakter Abmessungen und Zeitsynchronisation lässt er sich nahtlos in automatisierte Mikrobearbeitungsanlagen integrieren und ermöglicht eine präzise und konstante Energiezufuhr. Hervorragende Polarisations- und TEM00-Strahlcharakteristika sorgen für eine stabile Kopplungseffizienz der optischen Übertragungskomponenten und eine gleichmäßige Energiebestrahlung der Werkstücke. Mit Subnanosekundenpulsen und einstellbaren Wiederholraten unterstützt er die iterative Prototypenentwicklung mit hoher zeitlicher Wiederholgenauigkeit, optimiert Mikrofertigungsprozesse und verbessert die Produktausbeute.
Experimente zur zeitaufgelösten Photonik und Zeitsynchronisation
Für Labore, die photonische Zeitkalibrierung und zeitaufgelöste Messungen durchführen, liefert der Laser schmalbandige Pulse bei 1064 nm, 532 nm, 355 nm und 266 nm zur Unterstützung hochauflösender Zeitanalysen. Die duale interne/externe Triggerung ermöglicht die präzise Synchronisierung mit Modulatoren, Fotodetektoren, Oszilloskopen und anderen optischen Geräten für komplexe Systemkalibrierungen. Der SLM-Betrieb sorgt für schmale spektrale Linienbreiten und erfüllt damit die Anforderungen kohärenter Experimente. Kompakte Bauweise und RS-232-Steuerung vereinfachen den Einsatz in beengten experimentellen Multi-Geräte-Plattformen und bieten eine zuverlässige Hardwarelösung für zeitbezogene optische Forschung und steigern die Gesamtleistung des Systems.
Häufig gestellte Fragen
F: Welche Anpassungsmöglichkeiten gibt es für den Mikrochip-Laser der MCH-Serie?
A: Neben den Standardwiederholraten von 20 kHz, 40 kHz, 50 kHz und 100 kHz unterstützen wir auch kundenspezifische Frequenzkonfigurationen. Kundenspezifische Wellenlängen wie 355 nm und 266 nm sind ebenfalls verfügbar. Wir können diesen SLM-Mikrochip-Laser an Ihre individuellen Versuchs- und Produktionsbedingungen anpassen.
F: Wie kann der MCH-Laser in mein bestehendes Anlagensystem integriert werden?
A: Der MCH-Laser unterstützt sowohl interne als auch externe Triggermodi für eine präzise Synchronisierung mit Ihren optischen Aufbauten. Ausgestattet mit einer RS-232-Schnittstelle lässt er sich problemlos an Laborgeräte und industrielle Automatisierungssysteme anschließen und schnell integrieren.
F: Welche Technologien werden eingesetzt, um die Strahlqualität und Stabilität des MCH-Lasers zu gewährleisten?
A: Die MCH-Serie liefert Standard-TEM00-Grundmodusstrahlung mit einem Polarisationsverhältnis von über 100 und bietet damit eine hervorragende Strahl- und Polarisationsstabilität. Sie gewährleistet eine konsistente Kopplung und reproduzierbare Verarbeitungsergebnisse selbst unter komplexen Bedingungen in der Mikrofertigung und Photonik.
F: Welchen Installations- und Kundendienst bietet RealLight für seine Laser an?
A: Unser professionelles Technikerteam bietet Ihnen umfassende Dienstleistungen, von der Installation über die Inbetriebnahme bis hin zur Fehlerbehebung, um die Leistung von SLM-Mikrochip-Lasern zu optimieren. Darüber hinaus beraten wir Sie gerne zu kundenspezifischen Lösungen, die auf die besonderen Anforderungen Ihrer Projekte hinsichtlich Timing und Energiestabilität abgestimmt sind.
Die RealSubns®-Mikrochip-Laser der MCH-Serie mit Einzellängsmodus (SLM) sind kompakte, wirtschaftliche und zuverlässige diodengepumpte, passiv gütegeschaltete Festkörperlaser, die von Reallight eigenständig entwickelt wurden und sich durch stabile Ausgangsenergie, hohe Spitzenleistungen und exzellente Strahlqualität auszeichnen. Das System unterstützt interne und externe Triggerung.
ANWENDUNG
-
Seed-Laser
-
Mikrobearbeitung
-
Raman-Spektroskopie
-
Laserentfernungsmessung
-
Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF)
-
Laser-Ultraschallbildgebung
-
Flugzeitmassenspektrometer (TOFMS)
-
Fotolithografie
PRODUKTPARAMETER
| Optische Parameter |
| Wellenlänge (nm) |
1064 |
532 |
355 |
266 |
| Wiederholrate (kHz) |
20 |
40 |
50 |
100 |
20 |
40 |
50 |
100 |
20 |
40 |
100 |
20 |
40 |
100 |
| Durchschnittliche Leistung (mW) |
60 |
80 |
100 |
100 |
30 |
40 |
50 |
50 |
10 |
12 |
15 |
8 |
8 |
12 |
| Pulsenergie (μJ) |
3 |
2 |
2 |
1 |
1.5 |
1 |
1 |
0.5 |
0.5 |
0.3 |
0.15 |
0.4 |
0.2 |
0.12 |
| Impulsbreite (ps) |
400 |
400 |
350 |
600 |
350 |
350 |
300 |
500 |
350 |
350 |
500 |
350 |
350 |
500 |
| Leistungsstabilität (RMS, @8h) |
<3% |
| Strahlprofil |
TEM00 |
| Vollständige Divergenz des Strahls (typ., mrad) |
Horizontal @1/e² |
22 |
22 |
30 |
24 |
18 |
18 |
16 |
20 |
16 |
16 |
18 |
18 |
18 |
20 |
| Vertikal @1/e² |
22 |
22 |
30 |
24 |
18 |
18 |
16 |
20 |
18 |
18 |
20 |
16 |
16 |
18 |
| Polarisationsverhältnis |
>100:1 |
| Systemparameter |
| Versorgungsspannung |
100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Steuerungsschnittstelle |
RS232 |
| Leistungsaufnahme (W) |
≤35 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤35 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
| Abmessungen des Geräts (B×H×L, mm) |
150×54×105 |
| Abmessungen des Laserkopfes (B×H×L,mm) |
45×33×120 |
| Betriebstemperatur (℃) |
15~35 |
| Lagertemperatur (℃) |
0~60 |
1. Andere Wiederholungsraten können individuell angepasst werden.
2. Bei allen Daten in der obigen Tabelle handelt es sich um typische Werte, die bei Tests bei einer Raumtemperatur von 25℃ ermittelt wurden. Die endgültigen Daten unterliegen dem endgültigen Prüfbericht.
Technische Zeichnungen (Einheit: mm)
MCH-Laserkopf-Größendiagramm
Größendiagramm für MCH-Laser-Netzteile